Концепция интеграции усиленной логистики и физического интернета

Автор: Чишич Д., Энтони А.Д., Лукиных В.Ф., Лукиных Ю.В.

Журнал: Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ @social-kgau

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 2 (16), 2020 года.

Бесплатный доступ

В данной статье представлены основы интеграции функционалов усиленной логистики и физического интернета, сопоставимые с использованием приложений в цифровом интернете. Усиленная логистика основана на концепции роста эффективности товародвижения путем разделения информации и физических операций в цепи поставок. Право собственности на ресурсы и контроль над ними достигаются с помощью информационных приложений в интернете, а не физического присутствия. Это предположение устраняет многочисленные эксплуатационные ограничения и позволяет более эффективно использовать общие ресурсы, даже при сохранении преимуществ однопользовательского контроля. Симбиоз концепций физического интернета, логистики и информационных коммуникаций предполагает новый подход к перемещению товаров по всей логистической сети поставок. Для интеграции усиленной логистики и физического интернета авторы предполагают создать устойчивую модель системы физического интернета. Ее структура будет разделена на три различных домена: глобальный (мировой), региональный (европейский, азиатский или иной) и локальный (пользовательская сеть), которые должны будут гармонично взаимодействовать между собой. Предлагаемая в работе структура будет использоваться для развития возможностей, необходимых для реализации ключевых концепций товародвижения, создания различных сценариев развития логистики, использования потенциала мониторинга данных, повышения безопасности перемещения грузов и цифровых данных.

Еще

Интеграция, логистика, система, физический интернет, виртуальность, сети, уровни потоков, концепция, домен, управление, бизнес-модель, цепь поставок

Короткий адрес: https://sciup.org/140249971

IDR: 140249971   |   УДК: 004.9460   |   DOI: 10.36718/2500-1825-2020-2-30-45

The concept of augmented logistics and physical internet integration

The study presents the basics of integrating functionality of augmented logistics and physical Internet, comparable to the use of applications on digital Internet. Augmented logistics is based on the concept of increasing the efficiency of product movement, by separating information and physical operations in the supply chain. Ownership and control of resources are obtained through information applications on the Internet instead of physical control. This assumption eliminates numerous operational constraints and allows more efficient use of shared resources even though maintaining the advantages of single-user control. The symbiosis of the concepts of physical Internet, logistics and virtuality implies a new approach to the movement of goods across the entire logistics network and supply chain. To integrate augmented logistics and the physical Internet, it is proposed to create a stable model of physical Internet system. Its structure will be divided into three different domains: global (world), regional (European, Asian or other) and local (user network), which will have to interact harmoniously with each other. Proposed structure will be used to develop the capabilities needed to implement key concepts of commodity movement, create various scenarios for logistics development, use the potential of the data monitoring, and improve the safety of cargo and digital data movement.

Еще

Список литературы Концепция интеграции усиленной логистики и физического интернета

  • Chargui, T., Bekrar, A., Reghioui, M., & Trentesaux, D. (2019). Proposal of a multi-agent model for the sustainable truck scheduling and containers grouping problem in a Road-Rail physical internet hub. International Journal of Production Research. DOI: 10.1080/00207543.2019.1660825
  • Cisic, D., Mohović, R., & Perić, J. (2006). Virtual logistic warehousing. Paper presented at the MIPRO 2006 - 29th International Convention Proceedings: Digital Economy - 3rd ALADIN, Information Systems Security and Business Intelligence Systems.
  • Clarke, M.P. (1998). Virtual logistics: An introduction and overview of the concepts. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 28(7), 486-507. DOI: 10.1108/09600039810247461
  • Crowley, J. A. (1998). Virtual logistics: Transport in the marketspace. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 28(7), 547-574. DOI: 10.1108/09600039810247470
  • Dai, Y. (2001). Virtual logistics in supply chain and its application in Internet. Shanghai Haiyun Xueyuan Xuebao/Journal of Shanghai Maritime University, 22(4), 36.
  • Furtado, P., Fakhfakh, R., Frayret, J. M., & Biard, P. (2013). Simulation of a Physical Internet - Based transportation network.
  • Gontara, S., Boufaied, A., & Korbaa, O. (2019). Routing the Pi-Containers in the Physical Internet using the PI-BGP Protocol.
  • He, P., & Fu, Q. (2019). Collaborative Development Modes of Ocean Logistics Companies Based on Fuzzy Comprehensive Evaluation. Journal of Coastal Research, 94(sp1), 712-716.
  • DOI: 10.2112/SI94-141.1
  • Ji, S.F., Peng, X.S., & Luo, R.J. (2019). An integrated model for the production-inventory-distribution problem in the Physical Internet. International Journal of Production Research, 57(4), 1000-1017.
  • DOI: 10.1080/00207543.2018.1497818
  • Landschützer, C., Ehrentraut, F., & Jodin, D. (2015). Containers for the Physical Internet: requirements and engineering design related to FMCG logistics. Logistics Research, 8(1).
  • DOI: 10.1007/s12159-015-0126-3
  • Meller, R.D., Lin, Y.H., & Ellis, K.P. (2012). The impact of standardized metric Physical Internet containers on the shipping volume of manufacturers.
  • Montreuil, B., Ballot, E., & Fontane, F. (2012). An open logistics interconnection model for the physical internet.
  • Montreuil, B., Meller, R. D., & Ballot, E. (2012). Physical internet foundations.
  • Pan, S., Nigrelli, M., Ballot, E., Sarraj, R., & Yang, Y. (2015). Perspectives of inventory control models in the Physical Internet: A simulation study. Computers and Industrial Engineering, 84, 122-132.
  • DOI: 10.1016/j.cie.2014.11.027
  • Peng, X. S., Ji, S. F., & Ji, T. T. (2019). Promoting sustainability of the integrated production-inventory-distribution system through the Physical Internet. International Journal of Production Research.
  • DOI: 10.1080/00207543.2019.1687953
  • The physical internet. (2006). Economist, 379(8482), 3-4
  • Qiao, B., Pan, S., & Ballot, E. (2020). Revenue optimization for less-than-truckload carriers in the Physical Internet: dynamic pricing and request selection. Computers and Industrial Engineering, 139.
  • DOI: 10.1016/j.cie.2018.12.010
  • Sallez, Y., Pan, S., Montreuil, B., Berger, T., & Ballot, E. (2016). On the activeness of intelligent Physical Internet containers. Computers in Industry, 81, 96-104.
  • DOI: 10.1016/j.compind.2015.12.006
  • Schneider, M. (2007). Virtual logistics in the automobile industry. ZWF Zeitschrift fuer Wirtschaftlichen Fabrikbetrieb, 102(3), 164-168.
  • DOI: 10.3139/104.101121
  • Sternberg, H., & Norrman, A. (2017). The Physical Internet - review, analysis and future research agenda. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, 47(8), 736-762.
  • DOI: 10.1108/IJPDLM-12-2016-0353
  • Sundar, D.K., Garg, S., & Ramanayya, T.V. (2002). Integrated virtual logistics network for quick responses. Paper presented at the Proceedings of the Conference on Traffic and Transportation Studies, ICTTS.
  • Venkatadri, U., Krishna, K.S., & Ülkü, M.A. (2016). On Physical Internet Logistics: Modeling the Impact of Consolidation on Transportation and Inventory Costs. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 13(4), 1517-1527.
  • DOI: 10.1109/TASE.2016.2590823
  • Yao, X., Xu, G., Cui, Y., & Wang, X. (2008). Virtual logistics organization of agricultural products based on swarm intelligence. Paper presented at the Proceedings of the 8th International Conference of Chinese Logistics and Transportation Professionals - Logistics: The Emerging Frontiers of Transportation and Development in China
  • Zhuang, Y., Lu, J., & Su, Z. (2018). Research on vehicles and cargos matching model based on virtual logistics platform. Paper presented at the AIP Conference Proceedings
Еще